En la carrera por expandir las placas solares acabamos de lograr un hito: superar una barrera de eficiencia.

en la carrera por expandir las placas solares acabamos de lograr un hito: superar una barrera de eficiencia.

Un equipo de investigadores entre los que se incluyen expertos de la Universidad TecnolĂłgica de Eindhoven(Universidad TecnolĂłgica de Eindhoven) (TUE), en PaĂ­ses Bajos, ha sumado fuerzas para alcanzar uno de los grandes retos de las instalaciones fotovoltaicas: ganar eficiencia. Y no les ha ido mal en el intento. El organismo holandĂ©s asegura que han logrado romper la barrera de eficiencia de las cĂ©lulas solares del 30% con un dispositivo en “tĂĄndem”, conocido asĂ­ por combinar las basadas en silicio y perovskita.


El anuncio es importante para el sector. La capacidad de conversiĂłn de energĂ­a es una de las claves de la tecnologĂ­a fotovoltaica y pieza fundamental para *facilitar su implantaciĂłn*: a mayor eficiencia, mayor capacidad para generar mĂĄs energĂ­a utilizando la misma superficie con un coste menor.


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A comienzos de 2021, Ignacio Mårtil de la Plaza, catedråtico en la Universidad Complutense, apuntaba cómo al juntarse en un tåndem con el silicio las perovskitas eran capaces de alcanzar una eficiencia que rondaba el 30%. Por esas mismas fechas Oxford Photovoltaics señalaba de hecho un porcentaje del 29,52% con una célula de tamaño comercial, de 15x15 centímetros. La mayoría de paneles solares comerciales presentan una eficiencia que, precisa Solarnub, ronda el 22%.


En PaĂ­ses Bajos han logrado ir ahora *un paso mĂĄs allĂĄ*. La lucha para una mejor conversiĂłn de energĂ­a


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La universidad de Eindhoven y la firma Solliance, con sede tambiĂ©n en Holanda, aseguran que “por primera vez” han conseguido que un dispositivo tĂĄndem de perovskita y silicio de cuatro terminales *supere la barrera del 30%*. “Hemos unido fuerzas para impulsar aĂșn mĂĄs la eficiencia de conversiĂłn de las cĂ©lulas solares en tĂĄndem mĂĄs allĂĄ de los lĂ­mites de los mĂłdulos fotovoltaicos comerciales actuales”, señalan ambos organismos, que detallan que en el proyecto se han embarcado otros protagonistas, como TNO, instituciĂłn dedicada al impulso de la investigaciĂłn aplicada.


“Una eficiencia asĂ­ permite mayor potencia por metro cuadrado y menor coste por kWh. El resultado se ha logrado mediante la combinaciĂłn de la emergente cĂ©lula solar de perovskita con tecnologĂ­as de cĂ©lulas solares de silicio convencionales. La celda de perovskita que presenta contactos transparentes y forma parte de la pila en tĂĄndem se certificĂł de forma independiente”.


“Los dispositivos en tĂĄndem pueden alcanzar *eficiencias mĂĄs altas* que las cĂ©lulas solares de uniĂłn Ășnica debido a una mejor utilizaciĂłn del espectro solar. Los tĂĄndems emergentes actuales combinan tecnologĂ­a de silicio comercial para el dispositivo inferior con tecnologĂ­a de perovskita”, abundan.


La clave estarĂ­a en la capacidad de esta tecnologĂ­a, fundamental en el desarrollo fotovoltaico, para la conversiĂłn de la luz ultravioleta y visible y su transparencia a la infrarroja. Al tratarse de dispositivos de cuatro terminales (4T), las celdas superior e inferior funcionan de forma independiente.


En PaĂ­ses Bajos y BĂ©lgica los investigadores han logrado mejorar en un 19,7% la eficiencia de las cĂ©lulas de perovskita semitransparentes con un ĂĄrea de 3x3 mm2. “Este tipo de celda solar presenta un contacto posterior *muy transparente* que permite que mĂĄs del 93% de la luz infrarroja cercana llegue al dispositivo inferior. El rendimiento se logrĂł mediante la optimizaciĂłn de todas las capas de las cĂ©lulas solares de perovskita semitransparentes”, detalla Mehrdad Najafi, de TNO. Combinado con el dispositivo de silicio, de 20x20 mm2, el tĂĄndem 4T ofrece una eficiencia del 30,1%.


En Eindhoven insisten en las ventajas de la celda de perovskita altamente transparente con otras tecnologĂ­as basadas en silicio. Gracias a otras pruebas, abundan, han podido comprobar su potencial y flexibilidad para combinarlas con tecnologĂ­as que ya se estĂĄn comercializando.


“Ahora conocemos los ingredientes y podemos controlar las capas que se necesitan para lograr una eficiencia superior al 30%. Una vez combinados con la experiencia en escalabilidad y el conocimiento acumulado en los Ășltimos años podemos enfocarnos con nuestros socios industriales para llevar esta tecnologĂ­a a *la producciĂłn en masa*”, señala la profesora Gianluca Coletti, de TNO.


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